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的无功负载分配取决于各发电机励磁系统的特性。发电机励磁调节的方案和路线很多,把它们逐一介绍是困难的。但是,为了建立无功负载分配的一般概念,可以避开具体调压线路和其动作过程,而只用调压器调节励磁的最终结果来进行分析。大家知道,影响发电机电压变化的主要因素是无功电流,而调压器调节励磁的目的,简单地说,就是恢复和保持发电机的端电压。这种发电机无功电流和发电机电压的因果关系,叫做发电机的电压调整特性,或简称调压特性。它实际上表征了励磁调节的最终结果,而且这一特性是可以从发电机的运行参数(电压、电流、功率)直接测取的,并不需要知道调压器的具体线路特点。
在一般情况下,调压特性是一条U=f(I)的曲线。I为发电机的无功电流,如图9.16中的曲线。在图9.16中,Ie为发电机的额定无功电流,U0及Ue分别为发电机空载时及额定无功负载的电压。为了方便起见,通常用一条直线(图中的曲线2)近似地取代曲线1,并用以下参数表征调压特性。
(1)调差率δ即调压特性的斜率)
δ* 表示了发电机无功电流由零变化到额定值时,发电机电压相对其额定值的百分数。习惯上认为下降的调差率为正,即对δ>0的特性称为具有正调差率的有差特性,对δ<0的特性称为负有差特性,而δ=0的特性称为无差特性。
(2)非线性度γ
当用直线代替调压特性的曲线后,从图9.16可以看出,在某一无功负载下,将具有电压偏差△Uy,称为调压特性的非线性度。若用额定电压的百分数来表示这一偏差,则非线性度为
从图9.16还可看出,非线性度的大小是随无功电流不同而改变的。
(3)失灵区ε
事实上,调压特性并不是一个单值关系的直线或曲线,而是一个带状区,特性曲线只是代表了这一带状区的平均位置。带状区的宽度土Uε称为调压特性的失灵区。若采用相对单位,’则失灵区ε为
ε的大小取决于励磁系统各环节一些具体因素的影响,如测量元件的灵敏度和温度稳定性、电磁元件的磁带和非线性、机械部件的摩擦力等。失灵区的存在表明,某一无功电流I1所对应的电压可能是U1土△Uε范围内的任意值,如图9.17所示;或者反过来说,某一固定的发电机电压U1所对应的无功电流I1,也可能有±△Uε范围内的偏差,而且这种偏差往往带随机性质。
在测绘发电机的调压特性时,为了能反映特性的失灵区,总是把发电机的无功负载由零增加到最大值,然后由最大值减小到零,这样反复进行,就可得到图9.17所示。
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